QCM : Formation et évolution de la lithosphère océanique — 18 questions

Questions et réponses du QCM

1. Quels types de roches constituent classiquement la lithosphère océanique observée au niveau d’une faille transformante comme Véma ?

Basaltes en coussins, complexe filonien, gabbros massifs et péridotites
Andésites, rhyolites, granite et gneiss
Granites, schistes, calcaires et quartzites
Sédiments argileux, craie, basalte alcalin et dunite

Basaltes en coussins, complexe filonien, gabbros massifs et péridotites

Explication

La lithosphère océanique comprend des basaltes en coussins, des filons basaltiques, des gabbros et des péridotites. Les autres propositions mélangent des roches continentales ou des assemblages qui ne correspondent pas à une lithosphère océanique typique.

2. Quel indice de terrain traduit le mieux l’activité sismique d’une dorsale océanique ?

Une absence totale de sismicité
Des séismes uniquement associés à la compression
Des séismes profonds liés à la subduction
Des séismes peu profonds liés à la divergence des plaques

Des séismes peu profonds liés à la divergence des plaques

Explication

Aux dorsales, les séismes sont peu profonds car ils accompagnent l’extension et la divergence. Les séismes profonds sont plutôt caractéristiques des zones de subduction.

3. Quel ensemble de roches est directement associé à la structure interne d’une dorsale océanique ?

Basalte en coussins, complexe filonien et gabbro massif
Granite, migmatite et gneiss
Ardoise, quartzite et schiste
Calcaire, marne et grès

Basalte en coussins, complexe filonien et gabbro massif

Explication

Les dorsales montrent l’association basalte en coussins en surface, filons basaltiques dans les fractures et gabbros en profondeur. Les autres ensembles correspondent à des roches sédimentaires ou continentales.

4. À quoi correspondent les fumeurs noirs observés aux dorsales océaniques ?

À une circulation d’eau chaude chargée en éléments dans les fractures
À des dépôts de sel précipités par l’évaporation
À une émission de lave très visqueuse en surface
À la fusion complète des péridotites à l’affleurement

À une circulation d’eau chaude chargée en éléments dans les fractures

Explication

Les fumeurs noirs sont des indices d’hydrothermalisme : de l’eau chaude circule dans les failles et réagit avec les roches. Ils ne traduisent ni une fusion complète ni un volcanisme explosif.

5. Quel mécanisme explique principalement la fusion des péridotites sous une dorsale ?

L’augmentation de pression lors de l’enfouissement
La cristallisation totale du magma en surface
La diminution de pression lors de la remontée sans refroidissement
Le refroidissement rapide du manteau

La diminution de pression lors de la remontée sans refroidissement

Explication

La décompression adiabatique correspond à la remontée de roches chaudes avec baisse de pression sans baisse notable de température, ce qui déclenche la fusion partielle. L’enfouissement et le refroidissement vont au contraire limiter la fusion.

6. Quelle valeur approximative de fusion partielle est retenue pour la formation du magma au niveau des dorsales ?

Environ 20 %
Environ 80 %
Environ 100 %
Environ 5 %

Environ 20 %

Explication

Le modèle décrit retient une fusion partielle d’environ 20 % des péridotites. Il ne s’agit ni d’une fusion totale ni d’une fusion quasi nulle.

7. Quelle caractéristique est typique d’une dorsale rapide ?

Un rift médian très large de plusieurs dizaines de kilomètres
Une vitesse d’expansion inférieure à 1 cm/an
Une absence quasi totale de magmatisme
Une vitesse d’expansion supérieure ou égale à 10 cm/an

Une vitesse d’expansion supérieure ou égale à 10 cm/an

Explication

Les dorsales rapides, comme celles de type Pacifique, ont une vitesse d’expansion au moins égale à 10 cm/an. Elles se distinguent d’une dorsale lente par un magmatisme abondant et une croûte continue.

8. Comment se présente la croûte océanique au niveau d’une dorsale rapide ?

Elle est dominée par des roches sédimentaires épaisses
Elle est principalement constituée de péridotites serpentinisées
Elle est absente car seule la tectonique intervient
Elle est continue et formée surtout de basalte en surface et de gabbro en profondeur

Elle est continue et formée surtout de basalte en surface et de gabbro en profondeur

Explication

Dans une dorsale rapide, la production de magma est importante, ce qui donne une croûte continue avec basalte en surface et gabbro en profondeur. Les péridotites serpentinisées sont plutôt associées aux dorsales lentes.

9. Quel trait structurel caractérise le plus souvent l’axe d’une dorsale lente ?

Un plateau continental émergé
Une fosse de subduction profonde
Un dôme axial étroit de quelques kilomètres
Un rift médian large de 10 à 20 km

Un rift médian large de 10 à 20 km

Explication

Les dorsales lentes présentent un rift médian axial large de 10 à 20 km. Cela traduit une extension dominée par la tectonique plutôt que par un magmatisme abondant.

10. Quel processus domine la mise en place de la lithosphère au niveau d’une dorsale lente ?

La subduction de la lithosphère océanique
Le magmatisme massif et continu
La compression lithosphérique
La tectonique avec failles normales et failles de détachement

La tectonique avec failles normales et failles de détachement

Explication

Aux dorsales lentes, la divergence est surtout assurée par les failles normales, notamment les failles de détachement. Le magmatisme y est minoritaire par rapport à la tectonique.

11. Quel phénomène chimique traduit l’hydrothermalisme dans la lithosphère océanique ?

La dissolution complète de toutes les roches
La fusion totale des basaltes en surface
L’hydratation des minéraux par circulation d’eau dans les failles
La transformation des péridotites en granite

L’hydratation des minéraux par circulation d’eau dans les failles

Explication

L’hydrothermalisme correspond à la circulation d’eau dans les fractures, qui entraîne des échanges chimiques et l’hydratation des minéraux. Il s’agit d’un métamorphisme à l’état solide, pas d’une fusion complète.

12. Quel assemblage minéralogique correspond au faciès schiste vert ?

Chlorite et actinote
Quartz et feldspath potassique
Hornblende seule
Olivine et pyroxène non hydratés

Chlorite et actinote

Explication

Le faciès schiste vert se forme à plus basse température, avec notamment chlorite et actinote. La hornblende caractérise plutôt le faciès amphibole, à température plus élevée.

13. Pourquoi la lithosphère océanique s’épaissit-elle avec l’éloignement de la dorsale ?

Parce que l’isotherme 1300 °C s’enfonce progressivement
Parce que les roches superficielles fondent de plus en plus
Parce que la croûte océanique devient plus épaisse par magmatisme continu
Parce que la pression diminue jusqu’à rigidifier la croûte

Parce que l’isotherme 1300 °C s’enfonce progressivement

Explication

L’épaississement correspond à l’enfoncement de l’isotherme 1300 °C, qui marque la limite entre comportement rigide et plus ductile. Il ne s’agit pas d’un simple épaississement de la croûte.

14. Quel effet le refroidissement et l’hydratation des roches superficielles ont-ils localement sur leur densité ?

Ils la multiplient par deux
Ils n’ont aucun effet
Ils la rendent nulle
Ils la diminuent

Ils la diminuent

Explication

Le refroidissement et l’hydratation diminuent localement la densité des roches superficielles. Malgré cela, la densité globale de la lithosphère océanique augmente avec l’ajout de manteau lithosphérique dense.

15. Quelle évolution accompagne le vieillissement de la lithosphère océanique ?

Un refroidissement, un épaississement et une augmentation de densité
Une baisse continue de la pression sans changement thermique
Une fusion croissante et un amincissement
Une disparition de toute activité hydrothermale immédiate

Un refroidissement, un épaississement et une augmentation de densité

Explication

En s’éloignant de la dorsale, la lithosphère se refroidit, s’épaissit et devient plus dense. Ce vieillissement prépare son enfoncement progressif dans l’asthénosphère.

16. Vers quel ordre de grandeur de densité la lithosphère océanique très ancienne peut-elle évoluer ?

Environ 1,0
Environ 4,5
Environ 2,1
Environ 3,25

Environ 3,25

Explication

Le document indique qu’aux environs de 200 millions d’années, la densité de la lithosphère océanique peut atteindre environ 3,25. Cette densification participe à sa tendance à s’enfoncer.

17. Quel enchaînement résume correctement la mise en place puis l’évolution de la lithosphère océanique ?

Dorsale, hydrothermalisme, refroidissement-épaississement, augmentation de densité
Érosion, sédimentation, métamorphisme régional, collision
Compression, plissement, volcanisme explosif, orogenèse
Subduction, fusion totale, granitisation, émergence continentale

Dorsale, hydrothermalisme, refroidissement-épaississement, augmentation de densité

Explication

La lithosphère océanique se forme à la dorsale, subit ensuite l’hydrothermalisme, puis refroidit et s’épaissit avant de devenir plus dense. Les autres propositions décrivent des contextes tectoniques différents.

18. Quel indice relie le mieux une roche océanique à sa position de formation dans la lithosphère ?

Les péridotites se forment uniquement par refroidissement de la lave
Les filons basaltiques se forment par compression tectonique
Le gabbro se forme en surface, le basalte en coussins en profondeur
Le basalte en coussins se forme en surface, le gabbro en profondeur

Le basalte en coussins se forme en surface, le gabbro en profondeur

Explication

Le basalte en coussins résulte d’un refroidissement brutal en surface, alors que le gabbro cristallise lentement en profondeur. Les filons basaltiques proviennent d’une injection de magma dans les fractures, pas d’une compression.

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Mémorisez les réponses avec 18 flashcards sur Formation et évolution de la lithosphère océanique.

Lithosphère océanique — définition ?

Ensemble de roches rigides de la plaque océanique.

Basalte en coussins — formation ?

Refroidissement brutal du magma au contact de l’eau.

Complexe filonien — composés ?

Filons de basalte formés par infiltration dans les failles.

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